ຟາມພະລັງງານແສງຕາເວັນຂອງອິນເດຍຕ້ອງການບລັອກຕໍ່ສາຍ DC 1500V - ນີ້ແມ່ນສິ່ງທີ່ຜູ້ຜະລິດກ່ອງປະສົມລະບຸ
ຖ້າທ່ານໄດ້ຕິດຕາມເບິ່ງເສັ້ນທາງການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງພະລັງງານແສງຕາເວັນຂອງອິນເດຍ, ຕົວເລກກໍ່ໜ້າປະທັບໃຈຫຼາຍ. ປະເທດນີ້ໄດ້ເພີ່ມກຳລັງການຜະລິດພະລັງງານແສງຕາເວັນຫຼາຍກວ່າ 50 GW ໃນສອງປີທີ່ຜ່ານມາ, ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວດັ່ງກ່າວບໍ່ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຮ່ອງຮອຍຂອງການຊະລໍຕົວລົງ. ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງທຸກໆລະບົບການເຮັດວຽກແມ່ນເຄືອຂ່າຍຂອງອົງປະກອບການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ຄົນສ່ວນໃຫຍ່ບໍ່ເຄີຍເຫັນ - ແລະ ໃນບັນດາອົງປະກອບທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດ, ແຕ່ມັກຈະຖືກລະບຸຜິດພາດ, ແມ່ນ ບລັອກເຊື່ອມຕໍ່ໄຟຟ້າ DC 1500V ນັ່ງຢູ່ໃນກ່ອງເຄື່ອງປະສົມ. ຂ້ອຍໄດ້ໃຊ້ເວລາສິບຫ້າປີເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຜູ້ຜະລິດກ່ອງເຄື່ອງປະສົມ, EPCs, ແລະນັກພັດທະນາໂຄງການຕ່າງໆທົ່ວປະເທດອິນເດຍ, ແລະຂ້ອຍສາມາດບອກທ່ານໄດ້ວ່າການເລືອກບລັອກ terminal ແມ່ນໜຶ່ງໃນລາຍລະອຽດເຫຼົ່ານັ້ນທີ່ກຳນົດຢ່າງງຽບໆວ່າໂຮງງານຈະເຮັດວຽກໄດ້ຢ່າງໜ້າເຊື່ອຖືເປັນເວລາ 25 ປີ ຫຼື ສ້າງບັນຫາເປັນໄລຍະໆຕັ້ງແຕ່ປີທີສາມເປັນຕົ້ນໄປ.
ໃນໂພສນີ້, ຂ້ອຍຈະນຳພາເຈົ້າຜ່ານສິ່ງທີ່ຜູ້ສ້າງກ່ອງປະສົມຊອກຫາເມື່ອພວກເຂົາລະບຸບລັອກເຊື່ອມຕໍ່ໄຟຟ້າ DC 1500V ສຳລັບຟາມແສງອາທິດຂອງອິນເດຍ. ຂ້ອຍຈະສະແດງການປຽບທຽບຜະລິດຕະພັນແບບຄຽງຄູ່ກັນ, ນຳພາເຈົ້າຜ່ານຕາຕະລາງການເລືອກທີ່ໃຊ້ໄດ້ຈິງ, ແລະໃຫ້ຄຳແນະນຳການນຳໃຊ້ທີ່ແນ່ນອນທີ່ເຈົ້າສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້ໃນມື້ນີ້. ບໍ່ວ່າເຈົ້າຈະເປັນວິສະວະກອນທີ່ປະເມີນອົງປະກອບຍ່ອຍຂອງກ່ອງປະສົມ ຫຼື ຜູ້ຈັດການໂຄງການທີ່ຕ້ອງການເຂົ້າໃຈວ່າຜູ້ຂາຍຍ່ອຍຂອງເຈົ້າກຳລັງລະບຸຫຍັງຢູ່, ຄູ່ມືນີ້ແມ່ນສຳລັບເຈົ້າ.
ການຫັນປ່ຽນແຮງດັນໄຟຟ້າຈາກຟາມແສງຕາເວັນຂອງອິນເດຍໄປສູ່ສະຖາປັດຕະຍະກຳ DC 1500V
ໃຫ້ເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍເຫດຜົນພື້ນຖານທີ່ລະບົບ 1500V ກຳລັງກາຍເປັນມາດຕະຖານໃນຟາມພະລັງງານແສງຕາເວັນຂະໜາດໃຫຍ່ຂອງອິນເດຍ: ປະສິດທິພາບດ້ານຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຜ່ານການຂະຫຍາຍຄວາມຍາວຂອງສາຍເມື່ອທ່ານເພີ່ມແຮງດັນຂອງລະບົບຈາກ 1000V ເປັນ 1500V, ທ່ານສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ໂມດູນໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນຕໍ່ສາຍ, ຊຶ່ງໝາຍຄວາມວ່າກ່ອງ combiner ໜ້ອຍລົງ, ສາຍ DC ໜ້ອຍລົງ, ແລະຈຸດສິ້ນສຸດໜ້ອຍລົງ. ອີງຕາມ ຫ້ອງທົດລອງພະລັງງານທົດແທນແຫ່ງຊາດ (NREL), ການເພີ່ມແຮງດັນໄຟຟ້າເປັນ 1500V ໄດ້ສົ່ງຜົນໃຫ້ການຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ BoS (ດຸນຍະພາບຂອງລະບົບ) ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ 3–7% ໃນໂຄງການຂະໜາດສາທາລະນູປະໂພກໃນປະເທດອິນເດຍ ແລະ ທົ່ວໂລກ.
ສຳລັບນັກພັດທະນາອິນເດຍທີ່ດຳເນີນງານຢູ່ໃນລັດຕ່າງໆເຊັ່ນ Rajasthan, Gujarat, ແລະ Telangana ບ່ອນທີ່ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ດິນກຳລັງເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ແຮງກົດດັນຄວາມສະເໝີພາບຂອງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າແມ່ນຕົວຈິງ, ທຸກໆຈຸດເປີເຊັນຂອງການປະຫຍັດ BoS ແມ່ນສຳຄັນ. ນັ້ນແມ່ນເຫດຜົນທີ່ພວກເຮົາເຫັນໂຄງການຂະໜາດໃຫຍ່ຈາກ NTPC, SECI, ແລະ ນັກພັດທະນາເອກະຊົນນຳໃຊ້ສະຖາປັດຕະຍະກຳ DC 1500V ເພີ່ມຂຶ້ນເລື້ອຍໆ. ແຕ່ແຮງດັນທີ່ສູງຂຶ້ນຍັງໝາຍຄວາມວ່າອົງປະກອບຕ່າງໆຕ້ອງເຮັດວຽກພາຍໃຕ້ຄວາມກົດດັນທາງໄຟຟ້າທີ່ສູງຂຶ້ນ - ແລະ ນີ້ແມ່ນບ່ອນທີ່ບລັອກ terminal ທີ່ຖ່ອມຕົວກາຍເປັນສິ່ງສຳຄັນຢ່າງຍິ່ງ.
ການປ່ຽນໄປໃຊ້ໄຟຟ້າ 1500V DC ບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນຄວາມມັກດ້ານວິສະວະກຳເທົ່ານັ້ນ; ມັນເປັນຄວາມຈຳເປັນທາງເສດຖະກິດທີ່ຂັບເຄື່ອນໂດຍເປົ້າໝາຍພະລັງງານທົດແທນຂອງອິນເດຍເອງ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການທີ່ຈະສົ່ງມອບພະລັງງານແສງຕາເວັນໃນອັດຕາຄ່າບໍລິການທີ່ຕ່ຳກວ່າ. ເມື່ອແຮງກົດດັນດ້ານລາຄາ L1 ຊຸກຍູ້ໃຫ້ນັກພັດທະນາເພີ່ມປະສິດທິພາບທຸກລະບົບຍ່ອຍ, ການເລືອກບລັອກ terminal ທີ່ຖືກຕ້ອງບໍ່ແມ່ນເລື່ອງຟຸ່ມເຟືອຍ - ມັນເປັນຍຸດທະສາດການຢູ່ລອດສຳລັບປະສິດທິພາບຂອງໂຮງງານໃນໄລຍະຍາວ.
ບລັອກສາຍໄຟ DC 1500V ແມ່ນຫຍັງ ແລະ ເປັນຫຍັງມັນຈຶ່ງສຳຄັນໃນກ່ອງ Combiner?
ແຜງເຊື່ອມຕໍ່ໄຟຟ້າແມ່ນອຸປະກອນໄຟຟ້າທີ່ໃຫ້ວິທີທີ່ສະດວກໃນການເຊື່ອມຕໍ່ສາຍໄຟ. ໃນກ່ອງລວມສາຍໄຟຟ້າແສງອາທິດ, ສາຍໄຟຫຼາຍສາຍຈາກໂມດູນ PV ແຕ່ລະອັນຈະມາລວມກັນຢູ່ແຜງເຊື່ອມຕໍ່ໄຟຟ້າກ່ອນທີ່ຈະສົ່ງກະແສໄຟຟ້າໄປຫາສະຖານີອິນເວີເຕີສູນກາງ. ທີ່ 1500V DC, ເສົາໄຟຟ້າສູງກວ່າລະດັບ 1000V ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.
ສິ່ງທ້າທາຍຫຼັກໆທີ່ 1500V DC ປະກອບມີ:
- ຄວາມສ່ຽງຂອງຄວາມຜິດພາດຂອງ arc ທີ່ສູງຂຶ້ນ: ກະແສໄຟຟ້າກະແສตรง (DC arcs) ຍາກທີ່ຈະດັບໄຟໄດ້ກ່ວາກະແສໄຟຟ້າກະແສກົງ (AC arcs) ເພາະວ່າກະແສໄຟຟ້າກະແສກົງບໍ່ມີການຕັດຜ່ານສູນຕາມທຳມະຊາດ. ແຜງເຊື່ອມຕໍ່ໄຟຟ້າຕ້ອງໄດ້ຖືກອອກແບບມາເພື່ອຄວບຄຸມ ແລະ ສະກັດກັ້ນກະແສໄຟຟ້າກະແສກົງ.
- ຄວາມຕ້ອງການການເລືອຄານ ແລະ ການເກັບກູ້ທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ: ແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ສູງຂຶ້ນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີໄລຍະຫ່າງທີ່ສູງກວ່າລະຫວ່າງຊິ້ນສ່ວນທີ່ນຳໄຟຟ້າໄດ້ເພື່ອປ້ອງກັນການຕິດຕາມ ແລະ ການແລ່ນໄຟຜ່ານ, ໂດຍສະເພາະໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີຝຸ່ນ ແລະ ຊຸ່ມຊື່ນຂອງອິນເດຍ.
- ຄວາມກົດດັນຈາກວົງຈອນຄວາມຮ້ອນ: ໂຮງງານໄຟຟ້າພະລັງງານແສງຕາເວັນຂອງອິນເດຍປະສົບກັບການປ່ຽນແປງຂອງອຸນຫະພູມຈາກເກືອບ 0°C ໃນຕອນເຊົ້າຂອງລະດູໜາວ ຈົນເຖິງຫຼາຍກວ່າ 50°C ໃນຕອນບ່າຍຂອງລະດູຮ້ອນ. ບລັອກເຊື່ອມຕໍ່ຕ້ອງຢູ່ລອດໄດ້ຫຼາຍພັນຮອບວຽນຄວາມຮ້ອນໂດຍບໍ່ຫຼຸດອອກ ຫຼື ຫຼຸດຄວາມຕ້ານທານຂອງການຕິດຕໍ່.
- ການສຳຜັດກັບ UV ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ: ກ່ອງປະສົມ, ໃນຂະນະທີ່ປ້ອງກັນ, ມັກຈະຖືກຕິດຕັ້ງຢູ່ໃນທົ່ງນາເປີດທີ່ມີການສຳຜັດກັບ UV ໂດຍກົງກັບໜ້າດິນຂອງຕູ້.
ເມື່ອພວກເຮົາປະເມີນບລັອກ terminal ສຳລັບການນຳໃຊ້ກ່ອງ combiner, ຂ້າພະເຈົ້າເນັ້ນໜັກສະເໝີວ່າລະດັບແຮງດັນຂອງອົງປະກອບຕ້ອງເກີນແຮງດັນຂອງລະບົບໂດຍຂອບເຂດຄວາມປອດໄພທີ່ພຽງພໍ - ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວສູງກວ່າແຮງດັນປະຕິບັດການສູງສຸດ 20–30%. ນີ້ບໍ່ແມ່ນຄວາມກັງວົນທາງທິດສະດີ; ມັນເປັນບັນຫາຕົວຈິງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າເຄີຍເຫັນມາປ້ອງກັນຄວາມລົ້ມເຫຼວກ່ອນໄວອັນຄວນໃນພາກສະໜາມ.
ການປຽບທຽບແນວນອນຂອງສາຍຜະລິດຕະພັນ: ບລັອກເຕີມິນອລ DC 1500V ສຳລັບກ່ອງເຄື່ອງປະສົມພະລັງງານແສງຕາເວັນ
ອີງຕາມປະສົບການຂອງພວກເຮົາໃນການສະໜອງບລັອກເຊື່ອມຕໍ່ໄຟຟ້າໃຫ້ກັບຜູ້ຜະລິດກ່ອງປະສົມໄຟຟ້າທົ່ວປະເທດອິນເດຍ, ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ລວບລວມການປຽບທຽບປະເພດທີ່ລະບຸໄວ້ທົ່ວໄປທີ່ສຸດໃນການນຳໃຊ້ພະລັງງານແສງຕາເວັນໃນລະດັບສາທາລະນູປະໂພກ. ນີ້ບໍ່ແມ່ນບັນຊີລາຍຊື່ທີ່ຄົບຖ້ວນ, ແຕ່ມັນກວມເອົາລະດັບເຕັກໂນໂລຢີທີ່ຜູ້ຜະລິດມັກຈະພົບ.
| ຄຸນສົມບັດ | ຂົ້ວຕໍ່ແບບກົດເຂົ້າ (ກ່ອງສະປິງ) | ຂົ້ວຕໍ່ສະກູ | ປຸ່ມກົດທີ່ມີສະປິງໂຫຼດ | ສະວິດມີດລາງລົດໄຟ DIN |
|---|---|---|---|---|
| ການຈັດອັນດັບແຮງດັນ | 1500V DC (ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງ) | ສູງສຸດ 1500V DC (ກວດສອບ) | ສູງສຸດເຖິງ 1500V DC | 1500V DC (ທົນທານ) |
| ຂອບເຂດຂອງຕົວນຳ | 0.5–16 ມມ² (ມີສາຍ/ຍືດຫຍຸ່ນໄດ້) | 0.5–25 ມມ² | 0.5–10 ມມ² | 2.5–70 ມມ² |
| ຄວາມໄວໃນການຕິດຕັ້ງ | ໄວ — ບໍ່ຕ້ອງການເຄື່ອງມື | ປານກາງ — ຕ້ອງການໄຂຄວງ | ປ່ອຍໄວ - ກົດປຸ່ມ | ປານກາງ |
| ຄວາມຕ້ານທານການສັ່ນສະເທືອນ | ດີເລີດ (ກະຕ່າສະປິງຮັກສາຄວາມດັນໄດ້) | ດີ (ອາດຈະວ່າງລົງຕາມການເວລາ) | ດີຫຼາຍ | ດີເລີດ |
| ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືຂອງການຕິດຕໍ່ | ທົນທານຕໍ່ການຕິດຕໍ່ຕໍ່າ ແລະ ສອດຄ່ອງ | ຕົວແປ (ຂຶ້ນກັບຕົວດຳເນີນການ) | ສອດຄ່ອງກັນ | ສູງຫຼາຍ |
| ກໍລະນີການນຳໃຊ້ທົ່ວໄປ | ການສິ້ນສຸດການປ້ອນຂໍ້ມູນສະຕຣິງ | ການເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງແຖບລົດເມ | ກ່ອງຕໍ່ສາຍລະດັບໂມດູນ | ການປ້ອນຂໍ້ມູນອອກ DC ຫຼັກ |
| ການອອກແບບການດັບໄຟດ້ວຍ Arc | ເກຣດພິເສດສຳລັບຄວາມຕ້ານທານຂອງກະແສໄຟຟ້າ DC | ເກຣດມາດຕະຖານຕ້ອງການການປະເມີນຜົນ | ການອອກແບບອາກ DC ຈຳກັດ | ການອອກແບບຫ້ອງໂຄ້ງໃນຕົວ |
| ຕຳແໜ່ງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ | ກາງຫາສູງ | ຕໍ່າຫາກາງ | ກາງ | ສູງ |
ຈາກການສົນທະນາຂອງຂ້ອຍກັບຜູ້ສ້າງກ່ອງປະສົມໃນປະເທດອິນເດຍ, ທາງເລືອກທີ່ພົບເລື້ອຍທີ່ສຸດສຳລັບການຢຸດການປ້ອນຂໍ້ມູນສະຕຣິງໃນກ່ອງປະສົມ DC 1500V ແມ່ນ ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ແບບຍູ້ເຂົ້າ (ກະຕ່າສະປິງ)ເຫດຜົນແມ່ນງ່າຍດາຍ: ຄວາມໄວໃນການຕິດຕັ້ງມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍໃນສະພາບການ EPC ຂອງອິນເດຍ ບ່ອນທີ່ຄຸນນະພາບແຮງງານແຕກຕ່າງກັນ ແລະ ຕາຕະລາງເວລາມີຄວາມເຄັ່ງຄັດ. ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ແບບສະປິງຊ່ວຍກຳຈັດຄວາມສ່ຽງຂອງການໝຸນທີ່ບໍ່ແໜ້ນພໍ, ເຊິ່ງເປັນສາເຫດທົ່ວໄປທີ່ສຸດອັນໜຶ່ງຂອງຄວາມລົ້ມເຫຼວໃນການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ຂ້ອຍເຄີຍພົບໃນການວິນິດໄສພາກສະໜາມ.
ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ພວກເຮົາແນະນຳໃຫ້ຜູ້ຊື້ກວດສອບຕົວແປທີ່ດັບດ້ວຍໄຟຟ້າສະຖິດສະເພາະຂອງຂົ້ວຕໍ່ໃດໆທີ່ເຂົາເຈົ້າກຳລັງພິຈາລະນາ. ບໍ່ແມ່ນຂົ້ວຕໍ່ທັງໝົດທີ່ຖືກອອກແບບມາສຳລັບຄວາມຕ້ານທານໄຟຟ້າສະຖິດ DC - ນີ້ແມ່ນຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ສຳຄັນທີ່ແຍກອົງປະກອບຊັ້ນພະລັງງານແສງຕາເວັນອອກຈາກຂົ້ວຕໍ່ອຸດສາຫະກຳທົ່ວໄປ.
ຕາຕະລາງການເລືອກ: ວິທີການເລືອກບລັອກເຕີມິນອລ DC 1500V ທີ່ເໝາະສົມສຳລັບກ່ອງ Combiner ຂອງທ່ານ
ແທນທີ່ຈະໂຍນລາຍລະອຽດສະເພາະໃສ່ທ່ານຢ່າງໂດດດ່ຽວ, ຂ້ອຍໄດ້ພັດທະນາຕາຕະລາງການຄັດເລືອກທີ່ໃຊ້ໄດ້ຈິງໂດຍອີງໃສ່ຄຳຖາມທີ່ຂ້ອຍຖາມທຸກໆໂຄງການກ່ອງປະສົມທີ່ພວກເຮົາສະໜັບສະໜູນ. ເຮັດວຽກຜ່ານຫ້າມິຕິເຫຼົ່ານີ້ເພື່ອຈຳກັດການເລືອກຂອງທ່ານໃຫ້ແຄບລົງຢ່າງໝັ້ນໃຈ.
ຂັ້ນຕອນທີ 1 — ແຮງດັນ ແລະ ຂອບເຂດຄວາມປອດໄພ
ບລັອກ terminal ຂອງທ່ານຕ້ອງມີ ຄວາມແຮງໄຟຟ້າຕໍ່າສຸດ 1800V DC ຫຼືສູງກວ່າ (20% ສູງກວ່າ 1500V). ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີໃບຢັ້ງຢືນການທົດສອບຂອງພາກສ່ວນທີສາມ — ໂດຍສະເພາະຈາກຫ້ອງທົດລອງທີ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງ — ທີ່ກວດສອບແຮງດັນໄຟຟ້າຕົວຈິງທີ່ທົດສອບ, ບໍ່ພຽງແຕ່ແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ຖືກກຳນົດໄວ້ເທົ່ານັ້ນ. ອົງກອນຕ່າງໆເຊັ່ນ TÜV ແລະສູນທົດສອບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ IEC ໃຫ້ການຢັ້ງຢືນເຫຼົ່ານີ້, ແລະພວກເຮົາສະເຫມີອ້າງອີງພວກມັນທຽບກັບ ມາດຕະຖານ IEC 61835 ສຳລັບອຸປະກອນປ້ອງກັນໄຟຟ້າ PV DC.
ຂັ້ນຕອນທີ 2 — ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງຕົວນຳ
ກວດສອບປະເພດຕົວນຳ ແລະ ຂະໜາດທີ່ແນ່ນອນທີ່ແຜງເຊື່ອມຕໍ່ຍອມຮັບ. ໂຄງການພະລັງງານແສງຕາເວັນຂອງອິນເດຍສ່ວນໃຫຍ່ໃຊ້ສາຍອາລູມິນຽມຫຸ້ມເກາະ (ACA) ຫຼື ຕົວນຳທີ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນທອງແດງສຳລັບການເຊື່ອມຕໍ່ສາຍໄຟ. ປະສົບການຂອງພວກເຮົາສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຕົວນຳອາລູມິນຽມໃນລະດັບ 4–16 ມມ² ຕ້ອງການແຜງເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ມີການອອກແບບກະຕ່າທີ່ເໝາະສົມເຊິ່ງປ້ອງກັນການໄຫຼເຢັນ ແລະ ຮັກສາຄວາມຕ້ານທານການຕິດຕໍ່ທີ່ໝັ້ນຄົງຕາມການເວລາ. ຖ້າໂຄງການຂອງທ່ານໃຊ້ອາລູມິນຽມ, ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າແຜງເຊື່ອມຕໍ່ໄດ້ຮັບການຈັດອັນດັບສຳລັບການເຊື່ອມຕໍ່ Al/Cu.
ຂັ້ນຕອນທີ 3 — ປະສິດທິພາບດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ
ສຳລັບກ່ອງ combiner ທີ່ນຳໃຊ້ໃນສະພາບຂອງອິນເດຍ, ຂ້ອຍແນະນຳໃຫ້ໃຊ້ຢ່າງໜ້ອຍ ການຈັດອັນດັບການໜ่วงໄຟ UL94 V-0 ແລະ ຊ່ວງອຸນຫະພູມປະຕິບັດການຂອງ -40°C ຫາ +105°C. ສະຖານທີ່ຕ່າງໆໃນລັດ Rajasthan ສາມາດເຫັນອຸນຫະພູມໜ້າດິນຂອງກ່ອງປະສົມເກີນ 70°C ໃນລະດູຮ້ອນສູງສຸດ - ອົງປະກອບຕ່າງໆຕ້ອງຢູ່ລອດໃນສະພາບການເຫຼົ່ານີ້ໂດຍບໍ່ມີການຜິດຮູບ ຫຼື ການເສື່ອມສະພາບຂອງການຕິດຕໍ່. ຊອກຫາໂພລີອາໄມ (PA) ຫຼື ຕູ້ພລາສຕິກທີ່ອອກແບບມາດ້ວຍຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງ UV ທີ່ພິສູດແລ້ວ ຖ້າກ່ອງປະສົມບໍ່ໄດ້ຖືກປິດລ້ອມຢ່າງສົມບູນໃນທີ່ພັກອາໄສທີ່ຄວບຄຸມອຸນຫະພູມ.
ຂັ້ນຕອນທີ 4 — ການຮັບຮອງ ແລະ ມາດຕະຖານ
ສຳລັບໂຄງການຂອງອິນເດຍທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບຕາຂ່າຍໄຟຟ້າແຫ່ງຊາດ, ແຜງເຊື່ອມຕໍ່ຂອງທ່ານຄວນມີໃບຢັ້ງຢືນທີ່ສອດຄ່ອງກັບມາດຕະຖານອິນເດຍ (IS) ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ມາດຕະຖານທຽບເທົ່າສາກົນ. ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ສຳຄັນທີ່ຕ້ອງກວດສອບ:
- IEC 61835 (ການປ້ອງກັນໄຟຟ້າ DC ດ້ວຍແສງຕາເວັນ)
- UL 508 (ອຸປະກອນຄວບຄຸມອຸດສາຫະກຳ) — ສຳລັບອົງປະກອບທີ່ມາຈາກອາເມລິກາເໜືອ
- IS 13472 (ສຳລັບການປະຕິບັດຕາມພາຍໃນປະເທດອິນເດຍ ຖ້າມີ)
- ການປະຕິບັດຕາມ RoHS ແລະ REACH ເພື່ອຄວາມປອດໄພດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ
ຂັ້ນຕອນທີ 5 — ການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ການຕິດຕາມຂອງຜູ້ຜະລິດ
ນີ້ແມ່ນບ່ອນທີ່ທີມງານຈັດຊື້ຫຼາຍທີມຕັດຂາດ, ແລະຂ້ອຍໄດ້ເຫັນຜົນສະທ້ອນ. ເລືອກຜູ້ຜະລິດທີ່ສາມາດສະໜອງໄດ້ ການຕິດຕາມລະດັບກຸ່ມ, ໃບຢັ້ງຢືນວັດສະດຸ, ແລະ ການສະໜັບສະໜູນດ້ານວິຊາການໃນປະເທດອິນເດຍ. ເມື່ອທ່ານມີບັນຫາກັບກ່ອງປະສົມຢູ່ສະຖານທີ່ຜະລິດ ແລະ ຕ້ອງການວິເຄາະສາເຫດຕົ້ນຕໍ, ທ່ານຕ້ອງການຜູ້ສະໜອງທີ່ສາມາດນຳພາທ່ານຜ່ານບັນທຶກການຜະລິດຂອງເຂົາເຈົ້າ. ທີ່ Ningbo J Guang, ພວກເຮົາຮັກສາການຕິດຕາມສິນຄ້າໄດ້ຢ່າງຄົບຖ້ວນສຳລັບທຸກໆການຜະລິດ, ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອວ່ານີ້ແມ່ນບັນຫາທີ່ບໍ່ສາມາດເຈລະຈາໄດ້ສຳລັບຜູ້ຜະລິດກ່ອງປະສົມທີ່ຈິງຈັງ.
ຄຳແນະນຳໃນການນຳໃຊ້: ການນຳໃຊ້ບລັອກຕໍ່ໄຟຟ້າ DC 1500V ໃນໂຄງການພະລັງງານແສງຕາເວັນຂອງອິນເດຍ
ບັດນີ້, ຂໍໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າອະທິບາຍລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບສະຖານະການການນຳໃຊ້ທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ພົບໃນທົ່ວຟາມພະລັງງານແສງຕາເວັນຂອງອິນເດຍ. ເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນຄຳແນະນຳທີ່ໄດ້ຮັບການທົດສອບຈາກພາກສະໜາມ, ບໍ່ແມ່ນທິດສະດີໃນຕຳລາຮຽນ.
ສະຖານະການທີ 1: ໂຮງງານໄຟຟ້າຂະໜາດໃຫຍ່ (ຫຼາຍເມກາວັດ, ຣາຊະສະຖານ ຫຼື ກຸຣະຈາດ)
ສຳລັບໂຮງງານຂະໜາດໃຫຍ່ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີອຸນຫະພູມສູງ ແລະ ມີຝຸ່ນຫຼາຍ, ຂ້ອຍຂໍແນະນຳ ບລັອກເຕີມິນອລຕຣາວທີ່ຕິດຕັ້ງດ້ວຍລາງລົດໄຟ DIN ທີ່ມີຕົວແປທີ່ດັບໄຟດ້ວຍໄຟຟ້າ ສຳລັບການສິ້ນສຸດການປ້ອນຂໍ້ມູນແບບສະຕຣິງ, ຈັບຄູ່ກັບສະວິດທີ່ມີໜ້າທີ່ໜັກ ຫຼື ຂົ້ວຕໍ່ແຖບລົດເມສຳລັບຜົນຜະລິດ DC ຫຼັກ. ເຫດຜົນຫຼັກແມ່ນຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືພາຍໃຕ້ວົງຈອນຄວາມຮ້ອນທີ່ຮຸນແຮງ. ໃນ Rajasthan, ກ່ອງປະສົມສາມາດປະສົບກັບການປ່ຽນແປງຂອງອຸນຫະພູມປະຈຳວັນ 40°C. ຂົ້ວຕໍ່ແບບກະຕ່າສະປິງຮັກສາຄວາມກົດດັນການຕິດຕໍ່ທີ່ສະໝໍ່າສະເໝີໂດຍບໍ່ຄຳນຶງເຖິງການຂະຫຍາຍຕົວທາງຄວາມຮ້ອນ, ໃນຂະນະທີ່ຂົ້ວຕໍ່ແບບສະກູສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ວ່າງໆໃນໄລຍະ 500 ຮອບວຽນຄວາມຮ້ອນທຳອິດ.
ນອກຈາກນັ້ນ, ໃຫ້ລະບຸບລັອກ terminal ສອງຊັ້ນບ່ອນທີ່ພື້ນທີ່ກ່ອງ combiner ຖືກຈຳກັດ - ພວກມັນໃຫ້ຄວາມໜາແໜ້ນດຽວກັນໃນເຄິ່ງໜຶ່ງຂອງຄວາມກວ້າງ. ທ່ານສາມາດເບິ່ງເຕັມຂອງພວກເຮົາໄດ້ ລາຍການຜະລິດຕະພັນ ເພື່ອເບິ່ງລະດັບການຕັ້ງຄ່າຂົ້ວຕໍ່ລາງ DIN ທີ່ພວກເຮົາສະເໜີໃຫ້ສຳລັບການນຳໃຊ້ພະລັງງານແສງຕາເວັນ.
ສະຖານະການທີ 2: ຫລັງຄາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳ ຫຼື ຕິດຕັ້ງເທິງພື້ນດິນ (ເຕລັງການາ ຫຼື ມະຫາຣາດສະຕຣາ)
ສຳລັບໂຄງການຂະໜາດກາງທີ່ກ່ອງປະສົມອາດຈະຕິດຕັ້ງໃກ້ກັບໂຄງສ້າງອາຄານ ຫຼື ໃນສະຖານທີ່ທີ່ມີຮົ່ມບາງສ່ວນ, ບລັອກເຕີມິນອລແບບຍູ້ເຂົ້າໄດ້ພ້ອມດ້ວຍໜ້າທີ່ຕັດການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ປະສົມປະສານ ສະເໜີຄວາມສົມດຸນທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງຄວາມໄວໃນການຕິດຕັ້ງ ແລະ ຄວາມປອດໄພ. ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ຊ່ວຍໃຫ້ພະນັກງານບຳລຸງຮັກສາສາມາດແຍກວົງຈອນສາຍໄຟແຕ່ລະອັນໄດ້ໂດຍບໍ່ລົບກວນລະບົບທັງໝົດ. ວົງຈອນການຕິດຕັ້ງທີ່ໄວຂຶ້ນຍັງມີຄວາມສຳຄັນສຳລັບໂຄງການການຄ້າທີ່ມີເວລາກຳນົດ EPC ຈຳກັດ.
ສະຖານະການທີ 3: ສະຖານທີ່ແຄມຝັ່ງທະເລ ຫຼື ສະຖານທີ່ທີ່ມີຄວາມຊຸ່ມຊື່ນສູງ (ລັດ Tamil Nadu, Kerala)
ຖ້າໂຄງການຂອງທ່ານຢູ່ໃນເຂດຊາຍຝັ່ງທະເລ, ຄວາມຕ້ານທານການກັດກ່ອນຈະກາຍເປັນເງື່ອນໄຂການຄັດເລືອກຕົ້ນຕໍ. ຂ້າພະເຈົ້າແນະນຳໃຫ້ເລືອກບລັອກເຕີລີນນິ່ງທີ່ມີ ແຜ່ນທອງເຫລືອງຊຸບນິກເກີນ ແລະ ຕູ້ເຄື່ອງ thermoplastic ຄຸນນະພາບສູງທີ່ໄດ້ຮັບການຈັດອັນດັບສຳລັບການສຳຜັດກັບໝອກເກືອຕາມ IEC 60068-2-52. ບລັອກ terminal ມາດຕະຖານທີ່ບໍ່ມີການປ້ອງກັນການກັດກ່ອນຈະສະແດງໃຫ້ເຫັນການເສື່ອມສະພາບພາຍໃນ 3-5 ປີໃນສະພາບແວດລ້ອມແຄມຝັ່ງທະເລຂອງອິນເດຍ. ພວກເຮົາໄດ້ຮຽນຮູ້ເລື່ອງນີ້ດ້ວຍວິທີທີ່ຍາກລຳບາກກັບໂຄງການໃນຕອນຕົ້ນໃນ Tamil Nadu, ແລະນັ້ນແມ່ນເຫດຜົນທີ່ພວກເຮົາໃນປັດຈຸບັນຖາມກ່ຽວກັບຄວາມໃກ້ຄຽງຂອງສະຖານທີ່ແຄມຝັ່ງທະເລໃນລະຫວ່າງການສົນທະນາກ່ຽວກັບລາຍລະອຽດ.
ສະຖານະການທີ 4: ໂຄງການປັບປຸງພະລັງງານ ຫຼື ປັບປຸງລະບົບ
ຟາມພະລັງງານແສງຕາເວັນໃນຕົ້ນໆຂອງອິນເດຍຕັ້ງແຕ່ປີ 2012–2016 ກຳລັງມີການປັບປ່ຽນພະລັງງານຄືນໃໝ່ເພື່ອຍົກລະດັບຈາກສະຖາປັດຕະຍະກຳ 1000V ເປັນ 1500V. ສິ່ງນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງສິ່ງທ້າທາຍສະເພາະ: ກ່ອງປະສົມໄຟຟ້າທີ່ມີຢູ່ແລ້ວອາດຈະບໍ່ໄດ້ຖືກອອກແບບມາສຳລັບອົງປະກອບ 1500V. ໃນກໍລະນີເຫຼົ່ານີ້, ພວກເຮົາມັກແນະນຳໃຫ້ປ່ຽນກ່ອງປະສົມໄຟຟ້າທັງໝົດແທນທີ່ຈະພະຍາຍາມຍົກລະດັບບາງສ່ວນ, ເພາະວ່າຮູບຮ່າງຂອງກ່ອງ, ໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງເສັ້ນໂຄ້ງ, ແລະການຕັ້ງຄ່າແຖບລົດເມທັງໝົດຕ້ອງໄດ້ຮັບການປະເມີນຄືນໃໝ່ສຳລັບແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ສູງຂຶ້ນ. ສາຍຜະລິດຕະພັນຂອງ terminal block ປະກອບມີການອອກແບບທີ່ກະທັດຮັດທີ່ສາມາດໃສ່ກັບຕູ້ທີ່ຕິດຕັ້ງຄືນໃໝ່ໄດ້, ແຕ່ຂ້ອຍແນະນຳໃຫ້ກວດສອບຄວາມເໝາະສົມທາງດ້ານຮ່າງກາຍກ່ອນການຈັດຊື້ສະເໝີ.
ຈະເກີດຫຍັງຂຶ້ນເມື່ອທ່ານລະບຸ Terminal Block ທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ?
ຂ້ອຍຢາກເວົ້າໂດຍກົງກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ເພາະວ່າຂ້ອຍໄດ້ເຫັນຜົນສະທ້ອນໂດຍກົງ. ຮູບແບບຄວາມລົ້ມເຫຼວທີ່ພົບເລື້ອຍທີ່ສຸດທີ່ຂ້ອຍສັງເກດເຫັນຈາກບລັອກ terminal ທີ່ລະບຸໄວ້ບໍ່ຖືກຕ້ອງໃນໂຮງງານໄຟຟ້າແສງຕາເວັນຂອງອິນເດຍປະກອບມີ:
- ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງຄວາມຕ້ານທານການຕິດຕໍ່: ການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ວ່າງເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຮ້ອນຢູ່ບໍລິເວນໜຶ່ງ, ເຊິ່ງເລັ່ງການຜຸພັງ ແລະ ເພີ່ມຄວາມຕ້ານທານຕື່ມອີກ - ວົງຈອນທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ໃນທີ່ສຸດນຳໄປສູ່ຈຸດຮ້ອນທີ່ສາມາດກວດພົບໄດ້ໂດຍການຖ່າຍພາບຄວາມຮ້ອນ.
- ການຕິດຕາມ Arc: ໃນກ່ອງປະສົມທີ່ມີຝຸ່ນ ແລະ ຊຸ່ມຊື່ນ, ການປົນເປື້ອນຂອງພື້ນຜິວຈະສ້າງເສັ້ນທາງນຳໄຟຟ້າທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມລົ້ມເຫຼວໃນການຕິດຕາມທົ່ວໜ້າຂອງບລັອກ terminal. ສິ່ງນີ້ພົບເລື້ອຍກວ່າຢູ່ທີ່ 1500V ກ່ວາຢູ່ທີ່ 1000V ເພາະວ່າຄວາມກົດດັນຂອງສະໜາມໄຟຟ້າສູງກວ່າ.
- ການດຶງສາຍອອກ: ບລັອກຕໍ່ສາຍທີ່ບໍ່ຈັບຕົວນຳໄດ້ຢ່າງພຽງພໍຊ່ວຍໃຫ້ສາຍໄຟຖືກດຶງອອກໃນລະຫວ່າງການບຳລຸງຮັກສາ ຫຼື ແມ່ນແຕ່ຈາກຄວາມກົດດັນຈາກການຂະຫຍາຍຕົວທາງຄວາມຮ້ອນ. ສິ່ງນີ້ສ້າງສະພາບວົງຈອນເປີດທີ່ຍາກທີ່ຈະວິນິດໄສໄດ້ໄວ.
- ໄຟໄໝ້ບໍລິເວນລ້ອມຮອບ: ເຖິງແມ່ນວ່າຈະຫາຍາກ, ແຕ່ກໍລະນີທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດທີ່ຂ້ອຍໄດ້ສືບສວນແມ່ນກ່ຽວກັບບລັອກເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ບໍ່ສາມາດບັນຈຸກະແສໄຟຟ້າກະແສตรงໄດ້, ເຊິ່ງສົ່ງຜົນໃຫ້ເກີດໄຟໄໝ້ກ່ອງປະສົມທີ່ທຳລາຍຕູ້ ແລະ ເຮັດໃຫ້ສາຍໄຟທີ່ຢູ່ຕິດກັນເສຍຫາຍ. ສິ່ງນີ້ສາມາດປ້ອງກັນໄດ້ຢ່າງສົມບູນດ້ວຍຂໍ້ກຳນົດທີ່ເໝາະສົມ.
ເມື່ອຂ້ອຍອະທິບາຍຮູບແບບຄວາມລົ້ມເຫຼວເຫຼົ່ານີ້ໃຫ້ກັບນັກພັດທະນາໂຄງການ, ປະຕິກິລິຍາມັກຈະເປັນ: "ພວກເຮົາບໍ່ຮູ້ວ່າບລັອກເຕີນອລມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍຂະໜາດນີ້." ນັ້ນເປັນສິ່ງທີ່ເຂົ້າໃຈໄດ້ - ໃນລຳດັບຊັ້ນຂອງອົງປະກອບ, ຄົນເຮົາມັກຈະສຸມໃສ່ອິນເວີເຕີ, ໂມດູນ ແລະ ຕົວຕິດຕາມ. ແຕ່ໃນປະສົບການຂອງຂ້ອຍ, ອົງປະກອບທີ່ກຳນົດວ່າໂຮງງານບັນລຸປັດໄຈຄວາມອາດສາມາດເປົ້າໝາຍຂອງມັນໄດ້ໃນແຕ່ລະປີມັກຈະເປັນຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ບໍ່ສວຍງາມ: ບລັອກເຕີນອລ, ຟິວ ແລະ ສະວິດຕັດການເຊື່ອມຕໍ່.
ກໍລະນີທາງເສດຖະກິດສຳລັບການເລືອກທີ່ຖືກຕ້ອງ: ເປັນຫຍັງມັນຈຶ່ງຄຸ້ມຄ່າສຳລັບນັກພັດທະນາ
ຂ້າພະເຈົ້າຂໍຍົກຕົວຢ່າງການໂຕ້ຖຽງທາງດ້ານເສດຖະກິດໃຫ້ຊັດເຈນ ເພາະວ່ານີ້ມັກຈະເປັນສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຈັດການໂຄງການ ແລະ ທີມງານການເງິນເຊື່ອໝັ້ນ. ກ້ອນເຊື່ອມຕໍ່ໄຟຟ້າ DC 1500V ທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງອາດຈະມີລາຄາສູງກວ່າທາງເລືອກງົບປະມານປະມານ 2–5 ໂດລາຕໍ່ເສົາ. ສຳລັບໂຮງງານໄຟຟ້າແສງຕາເວັນ 150 MW ທົ່ວໄປທີ່ມີກ່ອງປະສົມ 500 ກ່ອງ, ແຕ່ລະອັນມີກ້ອນເຊື່ອມຕໍ່ 20–40 ກ້ອນ, ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເພີ່ມຂຶ້ນທັງໝົດແມ່ນປະມານ 20,000–100,000 ໂດລາ - ເຊິ່ງບໍ່ຫຼາຍປານໃດເມື່ອທຽບກັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໂຄງການທັງໝົດ 100–150 ລ້ານໂດລາ.
ບັດນີ້ລອງພິຈາລະນາຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງເຫດການຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງກ່ອງປະສົມດຽວ: ການໄປຢ້ຽມຢາມສະຖານທີ່ ($3,000–$8,000), ການສູນເສຍການຜະລິດໃນອັດຕາຄ່າບໍລິການສະເລ່ຍຂອງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ ₹2.5–4 ຕໍ່ kWh, ຄ່າປັບໃໝທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນຈາກ DISCOM ສຳລັບການຂາດແຄນຄວາມພ້ອມ, ແລະ ຄວາມສ່ຽງດ້ານຊື່ສຽງກັບຜູ້ໃຫ້ກູ້ ແລະ ນັກລົງທຶນ. ເຫດການຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງກ່ອງປະສົມສາມາດຫຼີກລ່ຽງໄດ້ຫຼາຍກວ່າການຈ່າຍຄ່າຍົກລະດັບຕະຫຼອດອາຍຸການດຳເນີນງານຂອງໂຮງງານ. ເມື່ອທ່ານເບິ່ງມັນດ້ວຍວິທີນັ້ນ, ຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອວ່າທາງເລືອກທີ່ມີເຫດຜົນດຽວແມ່ນການລະບຸຢ່າງຖືກຕ້ອງຕັ້ງແຕ່ມື້ທຳອິດ.
ເທ ບໍລິສັດຂົດລວດ ແລະ ສາຍເຄເບີ້ນໄຟຟ້າຕາເວັນຕົກ (WECC) ໄດ້ເຜີຍແຜ່ຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືຂອງລະບົບ PV ທີ່ຢືນຢັນທັດສະນະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການບຳລຸງຮັກສານີ້ - ໂຄງການທີ່ລົງທຶນໃນອົງປະກອບ BoS ທີ່ມີຄຸນນະພາບຈະມີປະສິດທິພາບດີກວ່າຕົວຊີ້ວັດຄວາມພ້ອມຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ເຊິ່ງສົ່ງໂດຍກົງເຂົ້າໃນຮູບແບບລາຍຮັບຂອງໂຮງງານ.
ວິທີການເຮັດວຽກກັບຕົວສ້າງກ່ອງປະສົມຂອງທ່ານ: ຄູ່ມືປະຕິບັດ
ອີງຕາມປະສົບການຂອງຂ້ອຍໃນການສະໜັບສະໜູນຜູ້ຜະລິດກ່ອງປະສົມ, ນີ້ແມ່ນສິ່ງທີ່ຂ້ອຍແນະນຳເມື່ອເຈົ້າຢູ່ໃນໄລຍະການລະບຸລາຍລະອຽດກັບຜູ້ຂາຍຍ່ອຍຂອງເຈົ້າ:
- ຂໍໃບຂໍ້ມູນຂອງຕົວເຊື່ອມຕໍ່ ແລະ ໃບຢັ້ງຢືນການທົດສອບຂອງພາກສ່ວນທີສາມກ່ອນການອອກ PO. ກວດສອບລະດັບແຮງດັນ, ຜົນການທົດສອບໄດອີເລັກຕຣິກ, ແລະ ຂອບເຂດຂອງຕົວນຳ.
- ຖາມກ່ຽວກັບລະບົບການຕິດຕາມລ໋ອດສິນຄ້າຂອງຜູ້ຜະລິດ. ຖ້າພວກເຂົາບໍ່ສາມາດສະໜອງການຕິດຕາມລະດັບກຸ່ມໄດ້, ນັ້ນແມ່ນສັນຍານເຕືອນໄພກ່ຽວກັບລະບົບການຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບຂອງພວກເຂົາ.
- ລະບຸເງື່ອນໄຂສິ່ງແວດລ້ອມຢ່າງຊັດເຈນ: ອຸນຫະພູມສູງສຸດ/ຕໍ່າສຸດ, ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ, ລະດັບຄວາມສູງ, ລະດັບການສຳຜັດກັບລັງສີ UV, ແລະ ວ່າສະຖານທີ່ດັ່ງກ່າວຕັ້ງຢູ່ແຄມຝັ່ງທະເລຫຼືບໍ່. ຢ່າປ່ອຍໃຫ້ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ເປັນພຽງການສົມມຸດຕິຖານ.
- ຮ້ອງຂໍຕົວຢ່າງກ່ອນການຜະລິດສຳລັບການກວດສອບຄວາມເໝາະສົມທາງກາຍະພາບ ໃນການອອກແບບກ່ອງປະສົມຂອງທ່ານ, ໂດຍສະເພາະຖ້າທ່ານກຳລັງໃຊ້ການອອກແບບຕູ້ໃໝ່ ຫຼື ສະຖານະການປັບປຸງໃໝ່.
- ໃຫ້ລວມເອົາບລັອກ terminal ໃນໂປໂຕຄອນ FAT (Factory Acceptance Test) ຂອງທ່ານ. ກວດສອບວ່າແຮງບິດສິ້ນສຸດ (ສຳລັບປະເພດສະກູ) ຫຼື ຄວາມເລິກຂອງການສຽບ (ສຳລັບປະເພດຍູ້ເຂົ້າ) ຕອບສະໜອງຄ່າທີ່ຜູ້ຜະລິດໄດ້ເຜີຍແຜ່.
ຖ້າຜູ້ສ້າງກ່ອງປະສົມຂອງທ່ານກຳລັງໃຊ້ບລັອກເຊື່ອມຕໍ່ງົບປະມານເພື່ອຊະນະສັນຍາສະໜອງ, ພາລະໜ້າທີ່ແມ່ນຂຶ້ນກັບທ່ານໃນຖານະນັກພັດທະນາໂຄງການທີ່ຈະຖາມຄຳຖາມທີ່ຍາກລຳບາກ. ຂ້ອຍໄດ້ເຫັນໂຄງການຫຼາຍໂຄງການເກີນໄປທີ່ລາຍລະອຽດຂອງອົງປະກອບ BoS ຖືກປະໄວ້ໃຫ້ຜູ້ຂາຍຍ່ອຍທັງໝົດ, ແຕ່ສົ່ງຜົນໃຫ້ມີການລົງໂທດກ່ຽວກັບຄວາມພ້ອມໃນລະຫວ່າງປີດຳເນີນງານທຳອິດ.
ຄຳຖາມທີ່ຖາມເລື້ອຍໆ: ບລັອກເຕີມິນອລ DC 1500V ສຳລັບພະລັງງານແສງຕາເວັນຂອງອິນເດຍ — ຄຳຕອບສຳລັບຄຳຖາມທົ່ວໄປ
ກ້ອນເຊື່ອມຕໍ່ທັງໝົດທີ່ຖືກຕະຫຼາດເປັນ "1500V" ຕົວຈິງແລ້ວຖືກຈັດອັນດັບໃຫ້ໃຊ້ງານ DC 1500V ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງບໍ?
ໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງສາຍໄຟຟ້າກັບສາຍໄຟຟ້າ DC 1500V ຕ້ອງມີໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງສາຍໄຟຟ້າກັບສາຍໄຟຟ້າຂັ້ນຕ່ຳເທົ່າໃດ?
ຂ້ອຍສາມາດໃຊ້ບລັອກເຊື່ອມຕໍ່ລາງລົດໄຟ DIN ມາດຕະຖານຈາກລະບົບອັດຕະໂນມັດທາງອຸດສາຫະກໍາໃນກ່ອງປະສົມພະລັງງານແສງຕາເວັນຂອງຂ້ອຍໄດ້ບໍ?
ຂ້ອຍຈະກວດສອບໄດ້ແນວໃດວ່າຜູ້ຜະລິດບລັອກເຊື່ອມຕໍ່ກັນສະໜັບສະໜູນໂຄງການພະລັງງານແສງຕາເວັນຂອງອິນເດຍຢ່າງແທ້ຈິງ?
ອາຍຸການໃຊ້ງານປົກກະຕິທີ່ຂ້ອຍຄວນຄາດຫວັງຈາກແຜງເຊື່ອມຕໍ່ໄຟຟ້າ DC 1500V ທີ່ມີຄຸນນະພາບໃນໂຮງງານໄຟຟ້າພະລັງງານແສງຕາເວັນຂອງອິນເດຍແມ່ນເທົ່າໃດ?
ສະຫຼຸບ: ລະບຽບວິໄນຂອງສະເປັກຈະຈ່າຍເງິນປັນຜົນ
ຖ້າມີສິ່ງໜຶ່ງທີ່ຂ້ອຍຢາກໃຫ້ເຈົ້າເອົາອອກຈາກໂພສນີ້, ມັນຄືສິ່ງນີ້: ຊ່ອງຫວ່າງປະສິດທິພາບລະຫວ່າງບລັອກ terminal 1500V DC ທີ່ລະບຸໄວ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ ແລະ ອັນທີ່ເລືອກບໍ່ພຽງພໍນັ້ນ ບໍ່ພຽງແຕ່ຖືກວັດແທກໃນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງອົງປະກອບເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງໃນການສູນເສຍການຜະລິດ, ເຫດການບຳລຸງຮັກສາ, ແລະ ຜົນກະທົບຕໍ່ IRR ຂອງໂຄງການໃນໄລຍະການດຳເນີນງານ 25 ປີ.
ຂ້ອຍໄດ້ອະທິບາຍຄວາມຕ້ອງການດ້ານເຕັກນິກ, ການປຽບທຽບຜະລິດຕະພັນ, ຕາຕະລາງການຄັດເລືອກ, ແລະ ຄຳແນະນຳສະເພາະການນຳໃຊ້ໃຫ້ເຈົ້າຟັງແລ້ວ ເພາະຂ້ອຍເຊື່ອວ່າຜູ້ລະບຸຂໍ້ມູນທີ່ມີຂໍ້ມູນພຽງພໍຈະເຮັດໃຫ້ໂຄງການດີຂຶ້ນ. ເມື່ອຜູ້ສ້າງກ່ອງປະສົມ ແລະ ນັກພັດທະນາໂຄງການມີຄວາມເຂົ້າໃຈຮ່ວມກັນກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ດີ, ຜົນໄດ້ຮັບແມ່ນໂຮງງານໄຟຟ້າພະລັງງານແສງຕາເວັນທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງກວ່າທີ່ເຮັດວຽກຕາມແບບຢ່າງ.
ຖ້າທ່ານກຳລັງຢູ່ໃນໄລຍະການລະບຸສະເພາະສຳລັບໂຄງການພະລັງງານແສງຕາເວັນຂອງອິນເດຍ ແລະ ຕ້ອງການສົນທະນາກ່ຽວກັບຕົວເລືອກຂອງບລັອກເຊື່ອມຕໍ່ໄຟຟ້າ DC 1500V ທີ່ເໝາະສົມກັບການອອກແບບກ່ອງປະສົມຂອງທ່ານ, ທີມງານຂອງພວກເຮົາທີ່ Ningbo J Guang ຍິນດີທີ່ຈະທົບທວນຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານ ແລະ ໃຫ້ຄຳແນະນຳດ້ານເຕັກນິກ. ທ່ານສາມາດຄົ້ນຫາຂໍ້ມູນຄົບຖ້ວນຂອງພວກເຮົາ ຜະລິດຕະພັນຫຼາກຫຼາຍຊະນິດ, ລວມທັງພວກເຮົາ ຄອບຄົວສະຖານີລົດໄຟ DIN ແລະ ວິທີແກ້ໄຂຕົວເຊື່ອມຕໍ່ສະເພາະພະລັງງານແສງຕາເວັນ ທີ່ເສີມຊຸດ terminal block ຂອງພວກເຮົາ.
ການຫັນປ່ຽນໄປໃຊ້ໄຟຟ້າກະແສตรง 1500 ໂວນ ແມ່ນອະນາຄົດຂອງພະລັງງານແສງຕາເວັນຂອງອິນເດຍ — ແລະ ການຮັບປະກັນວ່າອົງປະກອບການເຊື່ອມຕໍ່ແມ່ນເໝາະສົມກັບໜ້າວຽກ ແມ່ນສິ່ງທີ່ພວກເຮົາທຸກຄົນຄວນເອົາໃຈໃສ່ຢ່າງໃກ້ຊິດ.










